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穆斯堡尔谱仪方法的特点是:
①有极高的分辨率,以57Fe的γ共振吸收为例,γ能量(E0)为14.4千电子伏,谱线自然宽度(Γ)为4.6×10电子伏,Γ/E0~3.2×10,分辨率达10分之一。
②穆斯堡尔效应对核外化学环境的变化十分灵敏,适用于研究固态物质的精细结构及超精细结构。
③由于是特定核(如57Fe,119Sn)的共振吸收,穆斯堡尔效应不受其他核和元素的干扰。
④穆斯堡尔效应受核外环境影响的作用范围一般小于 2.0nm(限于相邻二、三层离子之内),特别适用于细晶和非晶态物质。
因此,穆斯堡尔谱仪已广泛用来研究地质样品。已发现的穆斯堡尔核有数十种,但在一般条件下仅能观察到57Fe、119Sn的穆谱。所以,仪器适用于含一定量Fe、Sn的样品,可以提供价态,化学键性,阳离子占位和有序-无序分布、配位结构、磁性和相分析等方面的信息。
基于8751单片机的穆斯堡尔谱仪波形发生器用12位D/A转换器产生高线性度的三角波电压基准信号,并用8位D/A转换器精确地控制三角波电压基准信号的幅度,同步信号和步进信号可任意延迟,以获取高质量的折叠谱。该波形姨生器可通过面板上的DIP开关或IBM-PC等微机的串行口实现控制。
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钉子钉上去
人造金刚石制取工艺过程的穆斯堡尔谱学研究
人造金刚石制取工艺过程的穆斯堡尔谱学研究
热浸镀锌板镀层相结构的穆斯堡尔谱研究
采用穆斯堡尔谱检测方法对热浸镀锌板镀层相结构进行分析。研究结果表明镀层中Fe-Zn相为Г1相,Fe-Al相为Fe2Al5和FeAl3。
I. 发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 传感器安装在一个浮动的光学工作台上,使用Wissel激光器校准,具有非常高的精确度。
II.发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 标准系统使用Ranger传感器。
散射型穆斯堡尔谱仪系统:
III. 散射型穆斯堡尔光谱仪。 Elscint传感器使用带有电子回旋加速室的探测器,可以应用于GMS。在室温条件下,并且带有一个气体流率探测器应用在XMS,CEMS上。
低温型穆斯堡尔谱仪系统:
IV. 发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 300K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。
V. 发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。
VI. 发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。低温工业11cc的超导穆斯堡尔谱仪的低温保持器具有9T的纵向的电磁场,Wissel传感器垂直安装是为了冷吸收源分析方面的应用。
VII. 发射型穆斯堡尔光谱仪(15K- 600K) 。带有Ranger传感器的流动型低温保持器系统。
VIII. 高温炉(300K-1500K)安装在系统I。
低温学(Cryogenics)
五个液氦低温保持器(cryostats)可以被用于各种各样的实验,主要用在低温发射穆斯堡尔光谱仪。四个低温保持器可以在4K到400K之间操作,且可以内含一个9T的超导电磁铁。第五个低温保持器可以被用在振动样品磁力计(VSM)中的磁化测量。